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介紹醫學(xué)影像發(fā)展的歷程CT成像技術(shù)的優(yōu)勢和影像技術(shù)在數字化中的發(fā)展說(shuō)明PACS系統基本原理與結構及采用這種體系結構的意義;指出影像學(xué)的發(fā)展對醫學(xué)診斷過(guò)程具有極其重要的意義。下面是小編整理的有關(guān)的醫學(xué)影像論文,歡迎來(lái)參考!
影像學(xué)發(fā)展概述及特點(diǎn)
影像學(xué)診斷是世紀醫學(xué)診斷最重要發(fā)展最快的領(lǐng)域之一。CT的研制始于世紀6年代。1967年英國的工程師漢斯菲爾德開(kāi)始了模式識別的研究工作。5年代X線(xiàn)透視和攝片是臨床最常用的影像學(xué)診斷方法而今天由于X線(xiàn)CT技術(shù)的出現和應用使影像學(xué)診斷水平發(fā)生了飛躍從而極大地提高了臨床診斷水平。即計算機體斷層攝影(CT)即是利用計算機技術(shù)處理人體組織器官的切面顯像。X線(xiàn)CT片提供給醫生的信息量遠遠大于普通X線(xiàn)照片觀(guān)察所得的信息。
CT成像技術(shù)的優(yōu)勢:CT與常規的影像學(xué)檢查手段相比主要有以下四個(gè)方面的優(yōu)點(diǎn)。
真正的斷面圖像:CT通過(guò)X線(xiàn)準直系統的準直可得到無(wú)層面外組織結構干擾的橫斷面圖像。與常規X線(xiàn)體層攝影比較CT得到的橫斷面圖像層厚準確圖像清晰密度分辨率高無(wú)層面以外結構的干擾。
密度分辨率高:CT與常規影像學(xué)檢查相比它的密度分辨率最高。其原因是:第一CT的X射線(xiàn)束透過(guò)物體到達檢測器經(jīng)過(guò)嚴格的準直散射線(xiàn)少;第二CT機采用了高靈敏度的、高效率的接收器;第三CT利用計算機軟件對灰階的控制可根據診斷需要隨意調節適合人眼視覺(jué)的觀(guān)察范圍。一般CT的密度分辨率要比常規X線(xiàn)檢查高約倍。
可作定量分析: CT能夠準確地測量各組織的X射線(xiàn)吸收衰減值通過(guò)各種計算可作定量分析。
可利用計算機作各種圖像處理:借助于計算機和某些圖像處理軟件可作病灶的形狀和結構分析。采用螺旋掃描方式可獲得高質(zhì)量的三維圖像和多平面的斷面圖像。
影像學(xué)的主要新技術(shù)
基于數字化的影像技術(shù):隨著(zhù)信息時(shí)代的到來(lái)數字化、標準化、網(wǎng)絡(luò )化作業(yè)已經(jīng)進(jìn)入醫學(xué)影像界并以奔騰之勢迅猛發(fā)展伴隨著(zhù)一些全新的數字化影像技術(shù)陸續應用于臨床。醫學(xué)影像存檔與通訊系統(PACS)和醫學(xué)影像診斷報告系統應運而生并得到了快速發(fā)展使整個(gè)放射科發(fā)生著(zhù)巨大變化提高了影像學(xué)科在臨床醫學(xué)中的地位和作用。
PACS的基本原理與結構:PACS是以計算機為中心由圖像信息的獲取、傳輸與存檔和處理等部分組成。
圖像信息的獲。篊T、MRI、DSA、CR及ECT等數字化圖像信息可直接輸入PACS而眾多的X線(xiàn)圖像需經(jīng)信號轉換器轉換成數字化圖像信息才能輸入。
圖像信息的傳輸:在PACS中傳輸系統對數字化圖像信息的輸入檢索和處理起著(zhù)橋梁作用。
圖像信息的儲存與壓縮:圖像信息的儲存可用磁帶、磁盤(pán)、光盤(pán)和各種記憶卡片等。圖像信息的壓縮儲存非常必要。因為一張X線(xiàn)照片的信息量很大相當于15多頁(yè)字稿紙寫(xiě)滿(mǎn)漢字的信息量而一個(gè)。8cm光盤(pán)也只能存儲張X線(xiàn)照片的信息。壓縮方法多用間值與哈佛曼符號壓縮法影像信息壓縮1/5~1/1仍可保持原有圖像質(zhì)量。
圖像信息的處理:圖像信息的處理由計算機中心完成。計算機的容量、處理速度和可接終端的數目決定著(zhù)PACS的大小和整體功能。軟件則關(guān)系到檢索能力、編輯和圖像再處理的功能。CT的計算機系統屬于通用小型計算機為適合CT機的工作要求CT的計算機系統一般都具有運算速度快和存儲量大這兩個(gè)特點(diǎn)。
結 語(yǔ)
醫學(xué)影像有著(zhù)巨大的發(fā)展潛力如果每種影像模式都能成功抓住技術(shù)發(fā)展中的機遇和挑戰那么這種潛力將會(huì )實(shí)現這將需要物理學(xué)家、工程師、數字家、信息學(xué)家和醫生的共同努力。
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